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地下水是基坑施工的主要風險源,控制不當易引發(fā)管涌、流砂、坑底隆起等事故,需結合降水與截水措施。截水系統(tǒng)常用高壓旋噴樁、深層攪拌樁形成止水帷幕,或利用地下連續(xù)墻的自身防滲性能,將地下水阻隔在基坑外,適用于地下水位高、透水性強的砂層。降水則通過管井、輕型井點等抽取地下水,使坑內水位降至作業(yè)面以下 0.5-1.0m,管井降水適用于滲透系數 10-200m/d 的中粗砂地層,輕型井點則適用于滲透系數 0.1-50m/d 的粉土、砂土。對于敏感區(qū)域,需采用 “降水 + 回灌” 技術,通過回灌井補充周邊地下水,減少因降水導致的地面沉降,回灌量通常控制在抽水量的 70%-80%。地下管線的遷改應與基坑支護設計密切配合。遼寧深基坑支護裝置
人工智能技術在基坑支護中的應用為工程設計與管理提供了新手段。通過機器學習算法分析歷史工程數據,可預測基坑變形趨勢,優(yōu)化支護設計參數;利用 BIM 技術構建基坑工程三維模型,實現設計、施工、監(jiān)測的一體化管理;采用物聯網技術實時采集支護結構受力、地下水位等數據,通過云端平臺進行數據分析與預警。人工智能技術的應用提高了基坑工程的智能化水平,能更精細地把控施工風險,為工程決策提供科學依據,推動基坑支護技術向數字化、智能化方向發(fā)展。遼寧深基坑支護裝置土壤力學參數分析是基坑支護設計的基礎。
當前,基坑支護工程朝著大深度、大面積方向發(fā)展,有的基坑長度和寬度均超百余米,深度超過 20 余米,工程規(guī)模日益增大。這對支護結構的強度、穩(wěn)定性和變形控制提出了更高要求,需要更先進的設計理念和施工技術來保障基坑安全,如在超深超大基坑中,可能需要采用多種支護形式組合的方式。
巖土性質復雜多變,地質埋藏條件和水文地質條件的不均勻性,使得勘察所得數據離散性大,難以準確表達土層總體情況,且精確度較低,給基坑支護工程的設計和施工增添了難度。例如在同一基坑內,不同部位的土層可能存在較大差異,導致支護設計需根據具體情況進行局部調整。
基坑支護形式豐富多樣,每種都有其適用場景。排樁支護包含樁撐、樁錨、排樁懸臂等形式,常用于基坑側壁安全等級為一級、二級、三級,且可采取降水或止水帷幕的基坑。灌注樁排樁需采取間隔成樁施工順序,已完成澆筑混凝土的樁與鄰樁間距應大于 4 倍樁徑,或間隔施工時間應大于 36h,以確保樁體質量與穩(wěn)定性 。地下連續(xù)墻支護具有振動小、噪聲低、剛度大、防滲性能好等優(yōu)點,適用于基坑側壁安全等級為一級、二級、三級,且周圍環(huán)境條件極為復雜的深基坑,其混凝土達到設計強度后方可進行墻底注漿 。土釘墻分為單一土釘墻、預應力錨桿復合土釘墻等類型,適用于基坑側壁安全等級為二級、三級的情況,施工必須遵循 “超前支護,分層分段,逐層施作,限時封閉,嚴禁超挖” 的原則 。在地質條件復雜的區(qū)域,基坑支護的重要性更加凸顯。
水泥擋土墻屬于重力式支護結構,主要依靠自身重力維持穩(wěn)定。其施工過程無污染,工藝相對簡單,無需設置復雜的錨桿或支撐體系,極大便利了基坑土方開挖及后續(xù)施工流程。同時,水泥擋土墻具備良好的防滲性能,兼具擋土與止水帷幕的雙重功效。在較厚回填土、淤泥、淤泥質土等區(qū)域,該支護形式能有效發(fā)揮作用。不過,水泥擋土墻施工速度較慢,需等待攪拌樁達到一定齡期,強度滿足要求后才可進行下一步開挖;若基坑加深,擋墻寬度需相應加寬,會導致造價明顯增加,在較厚軟土區(qū)域,當攪拌樁無法穿透時,基坑變形相對較大?;又ёo結構的穩(wěn)定性是工程施工的前提。河北移動型基坑支護報價單
精密測量技術在基坑支護施工中發(fā)揮重要作用。遼寧深基坑支護裝置
錨桿(索)支護是通過將錨桿(索)一端錨固在穩(wěn)定土層或巖層中,另一端與基坑支護結構連接,提供拉力平衡土壓力的支護方式。錨桿由錨頭、自由段和錨固段組成,錨固段通過注漿與土體結合形成錨固力。錨索則由多根鋼絞線組成,可提供更大的拉力,適用于深層支護。施工時需嚴格控制錨桿(索)的長度、角度和注漿質量,確保錨固力滿足設計要求。錨桿(索)支護能減少對基坑內部空間的占用,便于土方開挖與結構施工,但在地下管線密集區(qū)域需謹慎使用,避免對既有設施造成破壞。遼寧深基坑支護裝置